研究人员设计了基于等离子体的全息透镜光学激光器光栅

全息图是由反射物体或照片的干涉光束产生的三维(3D)图像。近年来,它们被用于各种场合,例如加强员工培训或创作更吸引人的艺术作品。

Lawrence Livermore 国家实验室、加州大学伯克利分校和普林斯顿大学的研究人员最近使用全息术设计了一种由等离子体制成的新型透镜。发表在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上的一篇论文介绍了这种透镜,它可以使更先进的激光和光学技术的发展成为可能。

“我们对等离子体透镜的研究来自于对等离子体光学的更大努力,我们一直试图用等离子体设计和制造光学组件,而不是用更传统的材料,比如玻璃。”进行这项研究的研究人员之一Matthew Edwards说,“等离子体是一种有用的光学材料,因为它可以承受比任何固体材料高得多的光强,因此我们可以使用等离子体光学来建造紧凑型超高功率激光器。”

全息等离子体透镜的示意图。

Edwards和他的同事在他们的论文中描述的衍射透镜是基于等离子体衍射光栅的改进版本,这是一种著名的物理工具,用于分离入射光中的颜色。因此,在准备他们的设计时,研究人员利用了他们在之前的光栅实验中获得的知识和发现。

从本质上说,这种新型全息等离子体透镜利用光通过等离子体时发生的相移来产生相带板。这本质上是一种光学,在这种光学中,光的建设性和破坏性干涉在透镜后产生一个高强度的焦点斑。

计算(3D PPS)厚等离子体透镜,显示准直(a)和聚焦(b)取决于初始探针聚焦位置。

Edwards说:“等离子体是由一对较弱的泵浦激光器之间的干涉产生和修正的。衍射透镜的优点是它对等离子体密度的缺陷有弹性。等离子体很难控制,所以这种鲁棒性很重要。”

Edwards 和他的同事设计的透镜是基于两个共线泵浦激光器,在气体射流中有不同的焦点重叠。因为是等离子体,所以可以承受很高的光强度,比玻璃镜片或其他非电离固体材料镜片的光强度高出1000到100万倍。

在他们的论文中,研究人员概述了衍射等离子体透镜的关键设计原则。此外,他们还提出了支撑等离子体功能的两种等离子体机制的模拟结果,即空间变化的电离和质量驱动的离子密度波动。

利用三维非线性包络方程求解器[(a),(b)]和三维PIC模拟[(c),(d)]模拟由SVI [(a),(b)]和离子波动[(c),(d)]形成的厚等离子体透镜的聚焦。

Edwards 和他的同事是第一批基于实验可实现的等离子体特性设计透镜的人。到目前为止,这种透镜还只是在理论上设计和模拟,但很快就能在实验室环境中通过实验实现。

Edwards 说:“实验证明这种透镜所需的参数与我们用等离子衍射光栅获得的参数相似。”

等离子体光学已经被证明是一种非常有前途的工具,因为它们抗损伤,可以用来操纵高强度的光。在未来,Edwards 创造的透镜和其他类似的光学元件可以用于制造高性能、高功率的等离子体激光器。

Edwards 说:“这种类型的光学器件有可能创造出峰值功率远高于目前所能制造的激光器,为探索高强度物理学开辟新的领域。我们现在正致力于在实验室中创造一个等离子体透镜,使我们能够通过实验来检查这种光学的性能和行为。我们还在开发其他类型的等离子体光学器件,目标是创建一个综合的等离子体组件工具箱,用于操纵高功率光。”

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

THE END
0.阿斯托秒等离子体透镜|x射线|滤波器|等离子体|脉冲|透镜|阿斯托|柏林马克斯·波恩研究所(MBI)和汉堡德国电子加速器(DESY)的一组研究人员展示了能够聚焦阿秒脉冲的等离子体透镜。这一突破大大增加了可用于实验的阿秒功率,为研究超快电子动力学开辟了新的机会。相关结果现已发表在《自然·光子学》上。 打开网易新闻 查看精彩图片 阿秒脉冲进入毛细管,强电脉冲产生氢等离子体。当jvzquC41o07757hqo1jz1jwvkerf1TIOI2Y5X9:78JZ9W7mvon
1.椭圆形面积公式范文布尔模拟实现的一般步骤为:(1)把已知井位处的透镜体条件化,得到条件数据(见图2a),砂体中心位置可以是随机的;(2)随机抽样产生预测砂体中心位置(x,z)(见图2b);(3)检查该砂体与已知井位处的数据是否发生冲突,若是,调整该砂体(见图2c),否则进行下一步;(4)从经验累积概率分布函数中随机抽取该砂体厚度;(jvzquC41yy}/i€~qq0ipo8mcqyko1=73434ivvq
2.地理信息数字化描述方法(精选5篇)1、在岩土工程建模中没有考虑断层、透镜体等地质现象的影响,岩土工程 地质模型有一定的局限性。为解决此问题,其中重要的环节是获取研究区域关于 这方面的实际资料,通过知识反馈不断来修正工程地质模型。 2、将研究区域当成一个统一体来看待的,没有区分不同地质单元的差别,如河流、湖泊与陆地的差别,这个问题的解决,jvzquC41yy}/3vnujw4dqv4jcq}fp87674;20qyon
3.表面活化剂是什么(粉体表面活化剂是什么意思)随着佩戴时间的延长,这些镜片的透氧性、舒适性和清洁度都会不同程度下降,从而影响佩戴时的安全性、有效性和舒适性。那么,怎样才能让我们的镜头更舒适呢?清洁工?呼吸有什么影响?今天,我们推荐“等离子体透镜;rdquo;处理工艺(等离子镜)可以解决这三个问题。 jvzquC41yy}/lu2if0io1WjyuFkucrq163<42A60jvsm
4.构建透镜体三维模型的方法与流程1.本申请涉及地质建模技术领域,特别是涉及一种构建透镜体三维模型及一种计算机存储介质。 背景技术: 2.随着地质技术的发展,出现了三维地质建模技术,通过借助计算机和可视化技术,结合多种地质分析工具,以数字化的形式去理解、表达和再现地质体与地质环境,实现地质模型的三维显示与地质分析。 jvzquC41yy}/zsnujw4dqv4|jwgonr4771814:6275>8:=3jvor
5.透镜状砂岩体,lenticularsandbody,音标,读音,翻译,英文例句砂岩透镜体成藏的成岩控制机理——以济阳坳陷牛庄洼陷沙三中亚段为例 3. As the hotspot and emphasis of petroleum exploration in east China,sand lens reservoir plays an important role in the increase of petroleum reserve. 砂岩透镜体油藏作为我国东部油气储量增长的重点,其成藏动力学研究对于搞清这类特jvzq<84yyy4eklycnn4dqv4kpf{02;7124724>;;GC:/j}r
6.20250806电磁透镜和等离子体透镜电磁透镜偏转单元参数电磁透镜和等离子体透镜都是用于聚焦带电粒子束(如电子束、离子束)的装置,但它们的原理、结构及应用场景存在显著差异。以下是两者的详细对比: 1. 电磁透镜(Electromagnetic Lens) 原理 利用通电线圈产生的磁场使带电粒子偏转,通过洛伦兹力(( F = qv \times B ))实现聚焦。 jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8icpzooimfqfg5bt}neng5eg}fknu526B>9:9=1
7.matlab实训心得体会(通用11篇)我首先做了两个正演模型:一个为楔状砂体正演模型,另外一个为砂泥岩透镜体正演模型。模型的生成均是以褶积理论为基础的,用标准雷克子波与给定反射系数进行褶积,最后得到合成记录。合成记录生成后我又在其上加上了均值为零的随机分布的高频白噪声,如何去掉这些噪声就是本次论文的重点。我采用的是小波阈值去噪的方法jvzq<84yyy4vpsx0eqs0hjsygp}bpp4zfvn0497523663=6468e74:86724ivvq